Перейти к содержанию
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Dr.Head Forum. Всё можно послушать!

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Voling

Продвинутые
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент Voling

  1. Учитывая ограниченный бюджет для удвоения ВВП, я бы поставил для начала 4556 или сразу 2030, а на входе 134, не? Я мыслю недостаточно глобально?
  2. Я уже давно дипломированный радиофизик ( ВГУ, МГУ, МЭИ) - с 1985 г.А радиолюбитель с 1974 года. Бум мерятся стажем и другими параметрами?
  3. Поклеп - купил на митиновском рынке у братьев белорусов по вновь установленным ценам! Нес их в пакете, а какой фирмы уже и не помню - старею... А, что касается вашей ссылки - меня там забанили навечно за проповеди новой формы организации обратной связи с покомпонентной обработкой сигнала источника и сигнала обратной связи в реальном времени! Хорошо, что хоть не сожгли как колдуна или шамана!
  4. Согласен. Так будет только лучше. Это есть смысл сделать в любом УНЧ, который эксплуатировался на грани предельно допустимых режимов для выходных транзисторов. В таких режимах мощные транзисторы могут деградировать так, что у них снижаются все параметры.
  5. Прорвемся - у меня еще есть проекты.
  6. Тут есть проблема. Я этот усилок умудрился сжечь - на день рождения гонял на полную мощность часа два. Была жара градусов под 35 и усь стоял в нише мебельной стенке. Произошел перегрев транзисторов и пробой какого-то из них. А когда горит один - горит все плечо из-за перекоса напряжения. Но я его модернизирую. Базовая схема - усь Агеева с повышенным питанием. Есть идеи использовать современные, прецизионные мощные ОУ вместо К574УД1А. Главный недостаток этих микросхем - сильный рост искажений на низкоомной нагрузке. Ими просто глупо раскачивать предусилитель усилителя тока с относительно малым входным сопротивлением.
  7. Я его делал 20 лет назад - чисто как площадку для ряда НИОКРОВ. Кстати, пока придумал систему мягкого переключения прямо во время работы напряжения с + - 12 до 42 В сжег пачку мощны транзисторов - горстями выкидывал. Понятно, что коммерческий продукт должен выглядеть совсем по другому. И это сейчас не проблема. Китайцы сделают все на уровне, если и ними быть ласковым.
  8. Я специально их поставил - типа проверить будут давать помехи или нет и как их давить (типа НИОКР). Остальные 3 от компов питаются от 0 до 6 - 12 В.
  9. Радиаторы из дюраля, но тоже тяжеленькие. Основной вес у транса (кубик из железа и меди примерно 15Х20х15 см) и у электролитов.
  10. Запас мощности карман не тянет...и иногда душа хочет развернуться до масштаба дискотеки, не?
  11. Около 300 шт., если за мощные также считать КТ814(5), КТ816(7). Там еще преобразователь есть 13,6 В в 220 В на 1 кВт. Интеллектуальный усилитель низких частот (показан на фотографии 5). Усилитель класса HI-End (ценовой диапазон 10 000 – 100 000 долларов США) имеет возможность питания от сети переменного тока напряжением 220 В или от источника постоянного тока напряжения 12-14 В. Усилитель имеет четыре канала усиления (125 х 4 Ватт (8 Ом)), ФНЧ и ФВЧ для реализации режима двух полосного усиления сигналов, нормирующий усилитель. Имеется возможность мостового включения усилителей. В режиме мостового включения усилитель способен отдать по 500 Ватт(RMS) на канал, на нагрузке 8 Ом. При 4 Ом нагрузке мощность в два раза больше. Имеется встроенный генератор напряжения, система защиты, система автоматического анализа спектра сигнала и его параметров, управляющая режимом работы усилителя и оптимизирующая его КПД (два автоматически переключающихся режима А/АВ; питание УНЧ плюс-минус 12/42 с автоматическим изменением напряжения в зависимости от средней мощности работы УНЧ). В усилителе есть интеллектуальная - трехуровневая система автоматического включения и отключения общего числа, задействованных плеч транзисторов в оконечном усилителе тока. Система “мягкого” включения и переключения конденсаторов блока питания, система “мягкого” ограничения уровня входного сигнала, интеллектуальная система вентиляции и охлаждения. Общее число мощных транзисторов (КТ8101/2; КТ818/9; КТ 814/5; КТ 816/7) около 300 шт. Система вентиляции содержит 5 шт. вентиляторов. Вес усилителя порядка 60 кг.
  12. Если серьезно, то в качестве радиаторов для очень мощных УНЧ ( 2х1000 Вт) использовал 4 шт радиаторов от электровозных тиристоров. Каждый примерно как два кирпича и куча глубоких ребер со всех сторон. Кроме того, в этом усилителе 5 умных вентиляторов (два сверху, два с боков и один сзади), которые продувают эти радиаторы со всех сторон. отводить то надо до 1 кВт тепла. Как думаете, сколько в этом УНЧ мощных транзисторов?
  13. Можно хоть восьмеркой - разницы не будет.
  14. По секрету всему свету - чтобы понизить коэффициент шума входных транзисторов очень чувствительных усилителей или радиоприемников (например, которые используют в астрофизике) их помещают в специальные установки - холодильники и охлаждают до сверхнизких температур - на градусы или даже доли градусов отличающиеся от абсолютного нуля ( -273 град). Если бы эта зависимость была иная, то усилители бы нагревали. Как вы думаете, астрофизики ошибаются в таких вопросах? И тут есть ещё один нюанс. При нагреве транзистора уменьшается зона безопасной работы. В даташите всех мощных транзисторов она есть в виде графиков, где показана эта зона в виде заштрихованной площади в зависимости от температуры нагрева корпуса транзистора, напряжения и мощности . Пример (на память могу и ошибиться) при температуре корпуса широко распространенного транзистора КТ818(9)Г в 20 град на нем может рассеиваться постоянная мощность 60 Вт при напряжении питания 80 В. А при температуре корпуса в 90 град., всего 20 Вт. А при температуре 110 град. - 15 Вт. Вот и делайте выводы сами, какой режим лучше для УНЧ, с еле теплым радиатором или с очень горячим.
  15. Без разницы - лишь бы не переломился. Следующий...
  16. А зачем тогда нужны радиаторы на транзисторы - пусть бы грелись до 150 град. - звук - то будет только лучше...
  17. Тогда, вот Вы мне ответьте, как ведущий тут специалист в области радиотехники на простенький вопросец. При понижении температуры металла проводимость проводов из металла повышается или понижается? P/S Вопрос также и к остальным сторонникам прогрева проводов. Кто первым ответит правильно, тот станет претендентом на нобелевскую премию по физике.)))
  18. На днях провел предварительные измерения АЧХ и ФЧХ ряда динамиков (НЧ и сабвуфер), которые уже установлены в музыкальное кресло (для краткости дальше МК). Чтобы было понятно, где они располагаются вот тут картинка. МК состоит из нижней секции, где размещен сабвуферный динамик 12* в ЗЯ, спинки кресла, представляющей из себя также ЗЯ, разделенный перегородкой на две АС с динамиками НЧ диапазона, две боковых секции, в которые могут быть установлены дополнительные динамики для громкого озвучивания помещения и другие узлы (УНЧ, фильтры, эквалайзеры, источники сигналов. С задней стороны этих боковых отсеков расположены гнезда для соединения узлов, различные переключатели режимов работы. Спинка и передняя часть нижней части и боковых секций будут обтянуты звукопрозрачным материалом и поролоном разной толщины. Остальные части будут также обтянуты поролоном и черной кожей на тонкий войлок или поролон. Сочетания цветов - черный матовый, черный глянец (и возможно где-то дерево). Измерения АЧХ (ФЧХ) НЧ динамиков и сабвуфера производились микрофоном - головой, одетого на макет головы человека и расположенном в том же положении, что и голова человека среднего роста и средней комплекции в двух позициях. 1. В одном варианте (громкого прослушивания музыки) уши человека и зондирующие микрофоны - головы располагаются практически на уровне ушей человека как бы сидящего на диване (примерно в 2-2,5 м), напротив МК и динамики НЧ и саба МК излучают звук как бы точно на него. Получились такие измерения АЧХ и ФЧХ для этой конкретной точки пространства в моем помещении прослушивания. 2. В другом варианте (индивидуального прослушивания музыки) уши человека и зондирующие микрофоны - головы располагаются практически на уровне НЧ динамиков в спинке МК. НЧ динамики направлены на уши (микрофоны) как бы сзади, а сабвуфер излучает звуки из под ног слушателя. При снятии АЧХ сабвуферный динамик работал совместно с одним из каналов УНЧ Кумир 35У - 201С. И в двух режимах - с включенным (зеленый график) и выключенным фильтром 50 Гц (розовая кривая). НЧ динамик работал от другого УНЧ на TDA 7294 без каких либо фильтров - по линейной АЧХ УНЧ (голубой график). Получились такие АЧХ и ФЧХ для слушателя, как бы сидящего, в этом конкретном кресле. Анализ этих графиков обнадеживает. НЧ динамики местами имеют почти идеально ровную АЧХ и могут позволить сформировать достаточно ровные АЧХ и ФЧХ во всей полосе их работы на низких частотах. А оптимальный диапазон работы НЧ динамиков можно выбрать, например, от 40-50 Гц до 100-160 Гц. Сабвуфер также показал неплохие параметры по неравномерности АЧХ и достаточно ровную ФЧХ (покажу позже не сохранил данные). Диапазон работы сабвуфера по - 3 дБ можно организовать, без особых проблем, от 8 - 18 Гц до 40-50 Гц. При сшивке полос работы сабвуфера и НЧ динамиков для слушателя сидящего напротив МК можно получить не только ровную АЧХ, но и приемлемую ФЧХ для данной точки нахождения слушателя. Расстояния от динамика саба практически совпадают с расстоянием от НЧ динамика до ушей слушателя. А для слушателя сидящего в кресле может быть некоторый сдвиг фазы сигнала из-за того, что динамик саба находится примерно на 1 м дальше от ушей слушателя, чем НЧ динамики (он быстрый - бумажный диффузор). Но из-за того, что полоса раздела между НЧ динамиками и сабвуфером достаточно низкая (40-50Гц), на слух эту задержку на этих частотах зарегистрировать будет практически нереально. Задержка звука на 1 м порядка 3 мс, а длина периода на 40 Гц порядка 25 мс. То есть задержка будет составлять 3/25 = 0,12 T (43 град.). Но тут сразу надо сказать, что для формирования ровной АЧХ (и ФЧХ) вблизи от ушей слушателя придется использовать специальные корректирующие фильтры. Их можно выполнить, например, в виде графического эквалайзера, работающего в НЧ диапазоне частот, например, по - 3 дБ от 20 до 100 Гц. Выше 100 Гц мы будем использовать отдельные АС (модернизированные 15АС-201) или иные динамики, схематично показанные на первой картинке. Они будут крепиться на опорно - поворотные устройства (стальные штанги с возможностью их независимого или синхронного поворота вокруг головы слушателя), необходимые для точной ориентации оси АС на уши слушателя и изменения стерео базы всей системы (примерно, от 180 до 20-30 град). Вышеуказанный фильтр сейчас в разработке. Он готов примерно на 60-70% и будет выглядеть примерно так. Это достаточно сложное аналоговое устройство (порядка 100 ОУ и 50 транзисторов и др. элементов и микросхем), которое будет позволять корректировать АЧХ с высоким разрешением (треть октавные фильтры). Регулировка может осуществляться как в ручном режиме, так и полностью автоматически - по сигналам обратной связи с зондирующих микрофонов. Или с микрофонов, которые пользователь может установить вблизи от своих ушей как в кресле (на дополнительных узлах опорно-поворотного устройства для АС) так и в любой другой точке прослушивания своего помещения (в режиме громкой работы МК на озвучивание всего помещения). Причем эта настройка может работать постоянно и в реальном времени. Таких устройств я еще не встречал. Можно будет достаточно быстро подстраивать АЧХ под оптимальный - ровный вид. В этом режиме эквалайзер будет выполнять роль постоянно работающего робота - звукооператора. Устройство можно также использовать для коррекции звука с учетом индивидульных особенностей слуша человека. Под каждое ухо независимо можно вводить свою корректировку. Кроме того, у фильтра можно электронным образом перестроить частоты настроек фильтров, чтобы поточней попасть в плохие точки АЧХ помещения прослушивания или АЧХ динамиков (АС) и получить меньшую неравномерность АЧХ звука в районе ушей слушателя. Для визуального анализа процесса работы фильтра и формы АЧХ есть специальный индикатор - по существу десяти полосный, четырехуровневый (+3 дБ и выше - красный), (0 дБ - зеленый), (-3 дБ и ниже - красный), ( - 10 дБ и ниже - красный) светодиодный спектроанализатор. С его помощью можно быстро настроить работу системы в оптимальный (лучший или самый точный) вариант формирования звуков вокруг ушей слушателя. Кроме того, это устройство позволяет группировать частоты в любые две полосы, например, одна полоса будет от 20 до 40 Гц, а другая соответственно выше. Или обрезать эти полосы со стороны НЧ и ВЧ (для этого служат кнопочные переключатели, которые видно на фото). Это устройство я уже отладил для работы в ручном режиме на 8 полосах. На первых 4 полосах уже спаял узлы автоматического эквалайзера. На этих частотах получились такие АЧХ фильтра - эквалайзера. Об этом фильтре мы позже поговорим более подробно. Это очень важный узел всей системы МК. Примерно половина цены устройства будет определять именно он. Возможны и упрощенные варианты реализации этого узла, например, только с ручной настройкой фильтров, поскольку собственно в кресле не требуется постоянная подстройка АЧХ фильтра и наличие зондирующих микрофонов рядом с ушами слушателя. А завтра я познакомлю тех, кому это все интересно с методикой анализа графиков АЧХ МК (или любой другой АС) и предварительного подбора частот и параметров корректирующего фильтра. Если кому-то мои комментарии покажутся занудными, очень громоздкими или очевидными - просто не читайте. Я никому не хочу навязывать свои методики разработки и настройки аппаратуры класса High-End. Дальше только для тех, кому это интересно..
  19. При гриппе, когда нос заложен - это не актуально. Вывод сам собой напрашивается - проблема надумана, будем дышать ртом.
  20. reutover Инопланетные технологии свыше - наша наука бессильна.
  21. Или. "Всем стоять, а последний ко мне...")))
  22. А вы увеличьте площадь радиаторов транзисторов в усилите тока или замените алюминиевые на медные радиаторы и послушайте))) Через 20-30 минут ваш мозг настраивается на прослушивание - тоже как бы ему нужен прогрев! Если будете слушать свой УНЧ сразу после бани или в шапке ушанке - то разницу не услышите сто пудово!))) А если серьезно, то у многих моделей УНЧ ток покоя выходных транзисторов может несколько меняться от температуры датчика тока покоя. В хороших схемах он практически не меняется и не зависит от температуры. Но есть и такие, в которых вначале он несколько ниже нормы и со временем выходит на номинальный уровень. Естественно, тут, чем будет больше ток покоя, тем УНЧ будет работать в классе А в большей границе по мощности и звук будет несколько лучше на этой границе. Если у вас правильно рассчитанный транзисторный усилитель класса А или АА - он (p-n переходы транзисторов) прогревается за доли секунды и на слух разницу нельзя уловить на любой допустимой для него мощности сразу после включения. То же самое справедливо практически для всех современных УНЧ - микросхем, например TDA7294(3). Подобные микросхемы имеют относительно высокий ток покоя, который практически не меняется со временем и до мощности порядка 3-5 Вт эти УНЧ работаю фактически как усилители класса А ( КНИ порядка 0,003 - 0,005%). При более высокой мощности они уже работают в класса АВ (0,01 - 0,7%) - с более высокими искажениями, которые становятся заметны на слух ближе к максимальной мощности (примерно с 30-70 Вт). Но греть эти микросхемы или иные правильно спроектированные УНЧ нет смысла. Нужно просто использовать правильно спроектированный УНЧ. И если вы хотите слушать качественно музыку нужно определиться с нужной вам мощностью и подбирать УНЧ, чтобы он на этой мощности имел искажения не выше 0,01%. Остальное - домыслы или умыслы - выбирайте сами....)))

Account

Navigation

Поиск

Поиск

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.